第4章 存储器管理

主存:保存进程运行时的程序和数据

寄存器:速度最快,价格昂贵容量不大,一般以字为单位,只要存放指令一次操作的数据就够了 。

高速缓存:将短时间内经常访问的部分数据从内存放到高速缓存中,减少CPU访问内存的时间,是基于程序局部性。

磁盘缓存:内存的一部分,将频繁使用的一部分磁盘数据信息预读入在磁盘缓存,减少磁盘读写时间。

存储器管理重点是内存管理,对其有效的管理直接影响存储器的利用率、系统性能。

1)存储器资源的分配和回收

2)地址变换(逻辑地址与物理地址的对应关系维护)

3)存储共享和保护

4)虚拟存储的调度算法

1、程序的装入和链接

1)地址的概念

逻辑地址(相对地址,虚地址)

用户的程序经过汇编或编译后形成目标代码,目标代码中的指令地址是相对地址。

一般首地址为0,其余指令中的地址都相对于首地址来编址。

不能用逻辑地址在内存中读取信息

物理地址(绝对地址,实地址)

内存中存储单元的地址。

物理地址可直接寻址被执行。

2、连续分配方式

为一个用户程序分配一个连续的内存空间

20世纪六、七十年代的OS中,分类:

(1)单一连续分配:内存分为系统区和用户区两部分:

系统区:仅提供给OS使用,通常放在内存低址部分

用户区:除系统区以外的全部内存空间,提供给用户使用。

(2)固定分区分配:把内存分为一些大小相等或不等的分区(partition),每个应用进程占用一个分区。操作系统占用其中一个分区。

(3)动态分区分配:分区的大小不固定:在装入程序时根据进程实际需要,动态分配内存空间,即——需要多少划分多少。

空闲分区表项:从1项到n项:

内存会从初始的一个大分区不断被划分、回收从而形成内存中的多个分区。

分区分配算法:动态分区方式,分区多、大小差异各不相同,此时把一个新作业装入内存,更需选择一个合适的分配算法,从空闲分区表/链中选出一合适分区

首次适应算法FF

循环首次适应算法

最佳适应算法

最差适应算法

快速适应算法

①首次适应算法FF(first-fit)

空闲分区排序:以地址递增的次序链接。

检索:分配内存时,从链首开始顺序查找直至找到一个大小能满足要求的空闲分区;

分配:从该分区中划出一块作业要求大小的内存空间分配给请求者,余下的空闲分区大小改变仍留在空闲链中。

若从头到尾检索不到满足要求的分区则分配失败

②循环首次适应算法 (next-fit)

空闲分区排序:按地址

检索:从上次找到的空闲分区的下一个空闲分区开始查找,直到找到一个能满足要求的空闲分区。为实现算法,需要:设置一个起始查寻指针、采用循环查找方式

分配:分出需要的大小

③最佳适应算法 (best-fit):总是把能满足要求、又是最小的空闲分区分配给作业,避免“大材小用”。

空闲分区排序:所有空闲分区按容量从小到大排序成空闲分区表或链。

检索:从表或链的头开始,找到的第一个满足的就分配

分配:分出需要的大小

④最差适应算法/最坏匹配法(worst-fit):基本不留下小空闲分区,但会出现缺乏较大的空闲分区的情况。

⑤快速适应算法

根据进程常用空间大小进行划分,相同大小的串成一个链,需管理多个各种不同大小的分区的链表。进程需要时,从最接近大小需求的链中摘一个分区。类似的:伙伴算法

能快速找到合适分区,但链表信息会很多;实际上是空间换时间。

伙伴系统

分区大小有规定,且分区动态变化

1.无论已分配还是空闲分区,大小都为2的k此幂。若整个可分配空间大小为2m,则1≤k≤m.

2.随着系统运行,内存被不断划分,形成若干不连续的空闲分区。对每一类具有相同大小的空闲分区设置一双向链表,即会有k个链表,链表中的分区大小都是2m。

3.进程申请n个大小的空间时,计算n= 2i。则找i对应的链表。若i大小的链表没有,则找i+1的链表。找到的分区对半划分后,一半用于分配,一半链接到较小一级的链表里去。

4.一次分配和回收都可能对应多次的划分和合并。

(4)动态重定位分区分配

3. 基本分页存储管理方式

1)页面的概念:内存划分成多个小单元,每个单元K大小,称(物理)块。作业也按K单位大小划分成片,称为页面。

2)页表的概念:为了找到被离散分配到内存中的作业,记录每个作业各页映射到哪个物理块,形成的页面映射表,简称页表。

规律:

作业相对地址在分页下不同位置的数有一定的意义结构:

页号+页内地址(即页内偏移)

关键的计算是:根据系统页面大小找到不同意义二进制位的分界线。

从地址中分析出页号后,地址映射只需要把页号改为对应物理块号,偏移不变,即可找到内存中实际位置。

地址变换过程

分页系统中,进程创建,放入内存,构建页表,在PCB中记录页表存放在内存的首地址及页表长度。

1.运行某进程A时,将A进程PCB中的页表信息写入PTR中;

2.每执行一条指令时,根据分页计算原理,得到指令页号X和内部偏移量Y;

3.CPU高速访问PTR找到页表在哪里;

4.查页表数据,得到X实际对应存放的物理块,完成地址映射计算,最终在内存找到该指令。


访问内存的有效时间

进程发出逻辑地址的访问请求,经过地址变换,到内存中找到对应的实际物理地址单元并取出数据,所需花费的总时间,称为内存的有效访问时间EAT(effective access time)

设访问一次内存时间为t,则基本分页机制下EAT=2t,why?

CPU操作一条指令需访问内存两次:

访问内存中的页表(以计算指令所在的实际物理地址)

访问指令内存地址

4.基本分段存储管理方式

分段存储管理:作业分成若干段,各段可离散放入内存,段内仍连续存放。

1)分段系统的基本原理

程序通过分段(segmentation)划分为多个模块,每个段定义一组逻辑信息。如代码段(主程序段main,子程序段X)、数据段D、栈段S等。


3)分页和分段的主要区别

1.需求:分页是出于系统管理的需要,是一种信息的物理划分单位,分段是出于用户应用的需要,是一种逻辑单位,通常包含一组意义相对完整的信息。

一条指令或一个操作数可能会跨越两个页的分界处,而不会跨越两个段的分界处。

2.大小:页大小是系统固定的,而段大小则通常不固定。分段没有内碎片,但连续存放段产生外碎片,可以通过内存紧缩来消除。相对而言分页空间利用率高。

3.逻辑地址:

分页是一维的,各个模块在链接时必须组织成同一个地址空间;

分段是二维的,各个模块在链接时可以每个段组织成一个地址空间。

4.其他:通常段比页大,因而段表比页表短,可以缩短查找时间,提高访问速度。分段模式下,还可针对不同类型采取不同的保护;按段为单位来进行共享

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 194,088评论 5 459
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 81,715评论 2 371
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 141,361评论 0 319
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 52,099评论 1 263
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 60,987评论 4 355
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 46,063评论 1 272
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 36,486评论 3 381
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 35,175评论 0 253
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 39,440评论 1 290
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 34,518评论 2 309
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 36,305评论 1 326
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 32,190评论 3 312
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 37,550评论 3 298
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 28,880评论 0 17
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 30,152评论 1 250
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 41,451评论 2 341
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 40,637评论 2 335

推荐阅读更多精彩内容

  • 存储器的层次结构‘ 多层结构的存储器系统 存储器的多层结构。 存储层次至少应具有三级:最高层为 CPU 寄存器,中...
    傻傻傻瓜_d432阅读 834评论 0 0
  • 1. 基础知识 1.1、 基本概念、 功能 冯诺伊曼体系结构1、计算机处理的数据和指令一律用二进制数表示2、顺序执...
    yunpiao阅读 5,217评论 1 22
  • 内存管理的基本思想 每个进程都拥有自己的地址空间( Address space),包括这个进程可以使用的全部地址和...
    夏威夷的芒果阅读 1,813评论 0 1
  • 存储器管理 存储器的层次结构 存储器的层次结构:寄存器-高速缓存-主存-磁盘缓存-磁盘-可移动存储介质 可执行存储...
    颜洛滨阅读 883评论 0 2
  • 当面临选择的时候,犹豫越久后悔越多。 人生从来都是单行线,每个人拥有的时间是有限的。好似那流过的水,错过的人,走过...
    sabrya阅读 1,513评论 0 0